13第十三章 给水排水ok
给水排水管道系统给水排水管网系统PPT课件

1.2 给水排水系统工作原理
• 给水排水系统流量关系
各子系统的流量在同一时间内并不一定相等,且
随时变化。
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• 给水排水系统的水质关系
四种水质:
原水水质
给水水质
污、废水水质
排放水质
三个过程:
给水处理(给水管网二次污染)
用户用水
污水处理
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• 给水排水系统的水压关系
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1.4 给水排水管网系统的类型与体制
给水管网系统的类型
分类方法:
水源种类
水源数量
系统构成方式
输水方式
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水源种类: 地表水源、地下水源给水系统
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水源数量: 单水源、多水源给水系统
• 单水源给水系统:规模较小
和工业企业生活用水。
居民生活用水――居民家庭生活中饮用、烹饪、洗
浴、冲洗等用水,保障居民身体健康、家庭清洁卫生和
生活舒适。
公共设施用水――机关、学校、医院、宾馆、车
站、公共浴场等公共建筑用水,用水量大,地点集中,
成为“大用户”。
工业企业生活用水――工业企业内的饮用、烹饪、
洗浴、冲洗等生活用水,根据工业企业的生产工艺、生
• 重力给水:水流通过重力自流输水到水厂处理,
然后又通过重力输水管和管网送至用户使用,最
经济的给水方式。当原水位能有富余时可以通过
阀门调节供水压力。
• 一级加压给水:从水源取水到水厂采用一级提升,
处理后直接重力输水给用户。
• 二级加压给水:取水时经过第一级加压,水厂清
给水排水工程PPT课件

并联供水 串联供水 减压水箱供水 减压阀供水 无水箱供水
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给水管道的布置和敷设
• 引入管和水表结点
配水平衡和供水可靠考虑:
从建筑物用水量最大处引入
在建筑物中部引入
引入管一般设置一条,当建筑物不允许间断供水或室
内消火栓总数在10个以上时,需要设置两条,并应由
城市环形管网的不同侧引入
给水排水工程
柯华
第一部分:室外给水排水工程
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2
室外给水排水工程的主要任
务
• 根据城市规划、自然条件及用水要求等主要因素,进行综合考虑,确定出安全可靠、 经济合理的给排水系统,完成从城市的供水到排水及对污水处理的全过程。
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3
室外给水排水工程的基本内容和流程
基本内容,图1:给水排水工程系统图
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4
1—取水构筑物;2—一级泵站;3—净水厂;4—清水贮水池;5—水厂平面图:来自h13h
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输配水工程:
输水管
输送用水到城市配水管网的输水总管,不负担配水任务,要求 简短、安全,一般铺设为两条,最好沿道路敷设,少占或不占 农田并尽量避开工程艰巨地段,以减小工程投资,增加安全性, 也便于维护管理工作。
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输配水工程:
配水管网
直接供水给用户的管道,在管线布置规划时,应根据用水区的 建筑规划、地形及用户的分布情况,将管线布满用水区,以利 使用。配水管网管线很长,又是压力管,它是全系统中投资最 大的部分。布线时应使供水干管通向用水量较大区域,力求简 短,可减少管材、节省能量和便于施工与维护管理。
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净水工程:
净水方法
给水排水管网系统课件

给水排水管网系统第1章给水排水管网系统概论(2h)1.1 给水排水系统地功能与组成1.2 城市用水量和用水量变化1.2.1 城市用水量分类和用水量定额1.2.2 用水量表达和用水量变化系数1.3 给水排水系统工作原理1.3.1 给水排水系统地流量关系1.3.2 给水排水系统地水质关系1.3.3 给水排水系统地水压关系1.4 给水排水管网系统地功能与组成1.4.1 给水排水管网系统地功能1.4.2 给水管网系统地构成1.4.3 排水管网系统地构成1.5 给水排水管网系统类型与体制1.5.1 给水管网系统类型1.5.2 排水管网系统地体制第2章给水排水管网工程规划(2h)2.1 给水排水工程规划原则和工作程序2.1.1 给水排水工程规划原则2.1.2 给水排水工程规划工作程序2.2 城市用水量预测计算2.3 给水管网系统规划布置2.3.1 给水管网布置原则与形式2.3.2 输水管渠定线2.3.3 给水管网定线2.4 排水管网系统规划布置2.4.1 排水管网布置原则与形式2.4.2 污水管网布置2.4.3 雨水管渠布置2.4.4 废水综合治理和区域排水系统2.5 给水排水工程技术经济分析方法2.5.1 静态年计算费用法2.5.2 动态年计算费用法第3章给水排水管网水力学基础(4h)3.1 给水排水管网水流特征3.1.1 管网中地流态分析3.1.2 恒定流与非恒定流3.1.3 均匀流与非均匀流3.1.4 压力流与重力流3.1.5 水流地水头与水头损失3.2 管渠水头损失计算3.2.1 沿程水头损失计算3.2.2 沿程水头损失计算公式地比较与选用3.2.3 局部水头损失计算3.2.4 水头损失公式地指数形式3.3 非满流管渠水力计算3.3.1 非满流管道水力计算公式3.3.2 非满流管道水力计算方法3.4 管道地水力等效简化3.4.1 串联或并联管道地简化3.4.2 沿线均匀出流地简化3.4.3 局部水头损失计算地简化3.5 水泵与泵站水力特性3.5.1 水泵水力特性公式及其参数计算3.5.2 并联水泵水力特性公式第4章给水排水管网模型(2h)4.1 给水排水管网模型方法4.1.1 给水排水管网地简化4.1.2 给水排水管网模型元素4.1.3 管网模型地标识4.2 管网模型地拓扑特性4.2.1 管网图地基本概念4.2.2 环状管网与树状管网4.2.3 关联矩阵和回路矩阵4.3 管网水力学基本方程组4.3.1 节点流量方程组4.3.2 管段压降方程组4.3.3 环能量方程组第5章给水管网水力分析和计算(0h)5.1 给水管网水力特性分析5.1.1 管段水力特性5.1.2 管网恒定流方程组求解条件5.1.3 管网恒定流方程组求解方法5.2 树状管网水力分析5.3 管网环方程组水力分析和计算5.3.1 给水管网环校正流量方程组5.3.2 环能量方程组求解5.4 管网节点方程组水力分析和计算5.4.1 给水管网节点压力方程组5.4.2 节点校正压力方程组求解第6章给水管网工程设计(4h)6.1 设计用水量计算6.1.1 最高日设计用水量6.1.2 设计用水量变化及其调节计算6.2 设计流量分配与管径设计6.2.1 节点设计流量分配计算6.2.2 管段设计流量分配计算6.2.3 管段直径设计6.3 泵站扬程与水塔高度设计6.3.1 设计工况水力分析6.3.2 泵站扬程设计6.3.3 水塔高度设计6.4 管网设计校核6.5 给水管网分区设计6.5.1 分区给水系统6.5.2 分区给水地能量分析第7章给水管网优化设计(2h)7.1 给水管网造价计算7.2 给水管网优化设计数学模型7.2.1 给水管网优化设计目标函数7.2.2 泵站年运行电费和能量变化系数7.2.3 给水管网优化设计数学模型地约束条件7.2.4 给水管网优化设计数学模型7.2.5 数学模型地求解法则7.3 环状管网管段流量近似优化分配计算7.3.1 管段流量优化分配数学模型7.3.2 管段设计流量分配近似优化计算7.4 输水管优化设计7.4.1 压力输水管7.4.2 重力输水管7.5 已定设计流量下地环状管网优化设计与计算7.5.1 泵站加压环状管网优化设计7.5.2 起点水压已知地重力供水环状管网优化设计7.6 管网近似优化计算7.6.1 管段设计流量地近似优化分配7.6.2 管段虚流量地近似分配7.6.3 输水管经济流速7.6.4 管径标准化第8章给水管网运行调度与水质管理8.1 给水管网运行调度目标与系统组成8.1.1 给水管网运行调度技术要求8.1.2 给水管网调度系统地组成8.1.3 给水管网调度SCADA系统8.2 管网用水量预测8.2.1 日用水量预测8.2.2 调度时段用水量预测8.3 给水管网优化调度数学方法8.4 给水管网水质控制8.4.1 给水管网水质变化影响因素8.4.2 给水管网水质数学模型8.4.3 给水管网水质数学模型校正8.5 给水管网水力停留时间和水质安全评价8.5.1 给水管网“水龄”计算8.5.2 给水管网水质安全性评价第9章污水管网设计与计算(4h)9.1 污水设计流量计算9.1.1 设计污水量定额9.1.2 污水量地变化9.1.3 污水设计流量计算9.2 管段设计流量计算9.2.1 污水管网地节点与管段9.2.2 节点设计流量计算9.2.3 管段设计流量计算9.3 污水管道设计参数9.3.1 设计充满度9.3.2 设计流速9.3.3 最小管径9.3.4 最小设计坡度9.3.5 污水管道埋设深度9.3.6 污水管道地衔接9.4 污水管网水力计算9.4.1 不计算管段地确定9.4.2 较大坡度地区管段设计9.4.3 平坦或反坡地区管段设计9.4.4 管段衔接设计9.5 管道平面图和纵剖面图绘制9.6 管道污水处理第10章雨水管渠设计和优化计算(4h)10.1 雨量分析与雨量公式10.1.1 雨量分析10.1.2 暴雨强度公式10.1.3 汇水面积10.2 雨水管渠设计流量计算10.2.1 地面径流与径流系数10.2.2 断面集水时间与折减系数10.2.3 雨水管渠设计流量计算10.3 雨水管渠设计与计算10.3.1 雨水管渠平面布置特点10.3.2 雨水管渠系统设计步骤10.3.3 雨水管渠设计参数10.3.4 雨水管渠断面设计10.3.5 设计计算例题10.4 雨水径流调节10.5 截流式合流制排水管网设计与计算10.5.1 截流式合流制排水管网地适用条件和布置特点10.5.2 合流制排水管网设计水量10.5.3 合流制排水管网地水力计算要点10.5.4 旧合流制排水管网改造10.6 排洪沟设计与计算10.6.1 防洪设计标准10.6.2 洪水设计流量计算10.6.3 排洪沟设计要点10.7 排水管网优化设计10.7.1 排水管道造价指标10.7.2 排水管道造价公式10.7.3 排水管网优化设计数学模型10.7.4 管段优化坡度计算方法第11章给水排水管道材料和附件(2h)11.1 给水排水管道材料11.1.1 给水管道材料11.1.2 排水管道材料11.2 给水管网附件11.3 给水管网附属构筑物第12章给水排水管网管理与维护(2h)12.1 给水排水管网档案管理12.1.1 管网技术资料管理12.1.2 给水排水地理信息系统12.2 给水管网监测与检漏12.2.1 管网水压和流量测定12.2.2 管网检漏12.3 管道防腐蚀和修复12.3.1 管道防腐蚀12.3.2 管道清垢和涂料12.4 排水管道养护12.4.1 排水管渠清通12.4.2 排水管渠修复12.4.3排水管道渗漏检测第1章给水排水管网系统概论(2h) 1.1给水排水系统地功能与组成给水排水系统:为人们生活、生产、消防提供用水(给水系统)和排除废水地设施总称(排水系统)给水排水系统功能:向各种不同地用户供应满足需要地水质水量承担用户排出地废水地收集、输送、处理水量保障给水:满足用水量排水:满足排水量水质保障给水:符合水质质量要求排水:达到排放标准水压保障给水:符合标准用水压力排水:有足够地高程和压力1.2 城市用水量和用水量变化①居民生活 ②公共设施城市用水量分类: ③企业生产生活④消防 ⑤市政 ⑥泄漏 ⑦未预见*数据为一区特大城市平均日用水量表达: (最高年)平均日用水量Q ad =Q y /365 (水资源规划、设计污水量)(最高年)最高日用水量Q d (取水工程、水处理工程规划设计)最高日平均时用水量Q ah =Q d /24最高日最高时用水量Q h (给水管网工程规划设计)用水量变化系数:日变化系数 y d ad d d Q Q365Q Q K ===1.1~1.5 时变化系数 dh ah h h Q Q42Q Q K ===1.2~1.6 用水量计算:(1)城镇或居住区最高日生活用水量 ∑=)N (q Q i i 1 (按综合生活用水计算) (2)工业企业用水量 ∑++=)Q Q (Q Q III II I 2 (生产、生活、淋浴) (3)浇洒道路绿地用水量 ∑=)N (q Q L L 3(4)管网漏失水量 )Q Q 0.12)(Q ~(0.10Q 3214++= (5)未预见水量 )Q Q Q 0.12)(Q ~(0.08Q 43215+++= (6)消防用水量 ∑=)N (q Q s s 6(7)最高日设计用水量 /d)(m Q Q Q Q Q Q 354321d ++++=(8)最高日最高时设计用水量 /s)(m 86400Q K Q 3dhh = (9)最高日平均时设计用水量 /s)(m 86400Q 'Q 3dh =城市综合生活用水量城市综合用水量140-210L/人·d210-340L/人·d浇路2-3L/m 2·d 绿化1-3L/ m 2·d3×100L/s (①+②+③+⑤)地10%~12% (①+②+③+⑤+⑥)地8%~12%用水量变化曲线1.3三个水质标准原水水质标准国家饮用水水源标准给水水质标准国家生活饮用水水质卫生标准、相关行业水质标准排放水水质标准国家废水排放水质标准、受纳水体承受能力三个水质变化过程给水处理—将原水净化,加入有益物质用户用水—水质受到污染废水处理—去除污染物,达标排放给水排水系统地水压关系全重力给水—水源地势高一级加压给水—水源地势高、水厂地势高、水源无需处理二级加压给水—水源加压到水厂,水厂加压到用户多级加压给水—距离很长、用水区域很大或狭长型排水系统—间接承受给水压力(地势)、管埋太深要提升1.4给水排水管网系统地功能与组成给水排水管网系统地功能水量输送—将一定水量位置迁移,满足用水排水地点要求水量调节—采用贮水措施,解决供、用、排水量不平衡水压调节—加压或减压措施调节水地压力排水管网系统地构成废水收集设施—污水收集雨水收集窨井排水管网—主干,干,支,雨水井,检查井,非满流/满流排水调节池—水量调节,水质调节提升泵站—降低埋管深度,水提升至处理设施或排放高程废水输送管渠—长距离输送废水至水体下游废水排放口—防冲刷、与接纳水体混匀1.5给水排水管网系统类型与体制给水管网系统类型单水源给水管网系统多水源给水管网系统统一给水给水管网系统分区给水给水管网系统(串并)重力输水管网系统压力输水管网系统排水管网系统地体制合流制排水系统(直排式合流制,截流式合流制)分流制排水系统(完全分流制,不完全分流制)第2章 给水排水管网工程规划 (2h)2.1 给水排水工程规划原则和工作程序工作任务: (1)确定服务范围、建设规模(2)确定水资源综合利用与保护措施(3)确定系统组成与体系结构(4)确定系统主要构筑物地位置(5)确定工艺流程与水质保证措施(6)管网规划和干管布置与定线(7)确定废水地处置方案及环境影响评价(8)技术经济比较规划原则: (1)贯彻国家、地方法律法规(2)城镇及企业规划兼顾给水排水工程(3)给水排水工程规划服从城镇发展规划(4)合理确定远近期规划与建设范围(5)合理利用水资源和过保护环境(6)规划方案尽量经济高效工作程序: (1)明确任务,确定编制依据(2)收集资料,现场踏勘(3)估算用水排水量,保障数据地科学性(4)制定给水排水工程规划方案(5)根据规划期限,提出分期实施步骤和措施(6)编制规划文件,绘制规划图纸2.2 城市用水量预测计算(1)分类估算法(2)单位面积法 1~1.6×104 m 3 / (km 2·d) 一区特大城市(3)人均综合指标法 0.8~1.2 m 3 / (cap ·d) 一区特大城市(4)年递增率法 t 0a δ)(1Q Q +=(5)线性回归法 t ΔQ Q Q 0a ⋅+=(6)生长曲线法 bt -a ae1L Q +=给水管网布置原则 (1)按照城市总体规划,结合实际情况,多方案技术经济比较(2)主次明确,先布置输水灌渠,再布置一般管线与设施(3)尽量缩短管线长度,节约工程投资与运行管理费用(4)协调好与其它管线、道路等工程关系(5)供水适当地安全可靠(6)减少拆迁,少占农田(7)管渠施工、运行维护方便(8)远近期结合,留发展余地,考虑分期实施地可能行给水管网布置基本形式 树状网 环状网输水管渠定线 选择和确定输水管渠线路地走向和位置 (1)与城市建设规划相结合,缩短线路,减少拆迁,少占农田,少毁植被(2)选择最佳地形地质条件,尽量沿现有道路或规划道路定线,便于施工维护 (3)减少与铁路、公路、河流交叉,避免穿越沼泽、滑坡、岩石、高地下水位、河水淹没区、冲刷地区,保证供水安全(1)建不少于2条输水灌渠或建1条管渠而在用水区附近加建水池(2)输水管坡度大于1:5D,若小于1:1000,应每隔0.5~1Km 装排气阀(1)重力式 (2)压力式给水管网定线 在地形平面图上确定管线地走向和位置(1)只限于干管以及干管之间地连接管(2)管网形状随城市总平面布置图而定(1)干管延伸方向应和二级泵站输水到水池、水塔、大用户地水流方向一致 (2)干管沿城市规划道路定线,避免在高级路面或重要路面下通过 (3)生活饮用水管网严禁与非饮用水管网、自备水源直接连通 (4)生活饮用水管网应避免穿越毒物污染机腐蚀性地段,无法避免应采取保护措施要求 原 则 输水方式 要求排水管网布置原则(1)按照城市总体规划,结合实际情况,多方案技术经济比较(2)先确定排水区域和排水体制,再从干管到支管顺序布排水管网(3)充分利用地形,用重力排除污水雨水,管线最短,埋深最小(4)协调好与其它管线、道路等工程关系,考虑与企业管网衔接(5)考虑管渠施工、运行、维护方便(6)远近期结合,留发展余地,考虑分期实施地可能行排水管网布置基本形式(1)平行式干管与等高线平行(坡度大地城市)(2)正交式干管与等高线垂直(地形平坦略项一边倾地城市)【大流量干管坡度小,小流量支管坡度大】排水管道连接方式(1)检查井用于管道交汇、管径、方向变化(2)跌水井用于管道高程变化,消落差污水管网布置(1)划分排水区域与排水流域(根据地形和城市竖向规划)(2)干管布置与定线(树状,低处,沿道路布置)(3)支管布置与定线(低边式,围坊式,穿坊式)雨水管渠布置(1)利用地形,就近排入水体(2)尽量避免设泵站(3)结合街道规划布置(4)明渠与暗管相结合(5)雨水口设置(分散式、集中式)(6)调蓄水体布置(结合景观、消防)(7)靠近山麓地区设排洪沟废水综合治理和区域排水系统(1)合理规划(2)护理利用自然环境地自净能力(3)严格控制污染(4)区域综合治理、区域排水系统2.5 给水排水工程技术经济分析 方法 (1)数学模型法(2)方案比较法 静态年计算费用法 Y C TW +=1 动态年计算费用法 Y C i i i W T T+-++=1%)1(%)1%(+。
《给水排水专业相关规范、规程和标准目录》(大全)

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(61) (62) (63) (64) (65)
GB5084-92 GB11607-89 GB8978-96 DBJ08-904-98 CJ3082-99 GBJ48-93 GB18466-2005 CJ/T3025-93 GB18918-2002 CJ248-2007
1.3 序号 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2009.09.03
规范、规程、标准号 GB/T50106-2001 GBJ/T125-89 GB/T50001-2001 DBJ01-613-2002 GB21-2002 CJ40-1999 CJ/T3070-1999 GB50352-2005
备注
1.2 序号 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
规范、规程、标准号 GB5749-2006 卫生部(2001 年) CJ/T206-2005 GB11730-89 CJ3020-93 GB3838-2002 GB/T14848-93 CJ94-2005 GB8537-1995 GB1576-2001 GB1576-85 GB17323-1998 GB17324-1998 CJ244-2007 GB9667-1996 CJ25.1-89 GB/T18919-2002 GB/T18920-2002 GB/T18921-2002 GB/T19772-2005 GB/T19923-2005 GB12941-91 CJ/T95-2000 GB50335-2002 CECS61:94
给水排水管道工程教案

第一章给水排水管道工程概论第一节给水排水系统的组成一、给水排水系统的功能与组成给水排水系统是为人们的生活、生产和市政消防提供用水和废水排除设施的总成。
给水排水系统的功能是向各种不同类别的用户供应满足不同需求的水量和水质,同时承担用户排除废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康和保护环境的目的。
给水排水系统可分为给水系统和排水系统两大系统。
1.给水系统给水系统是保障城市、工矿企业等用水的各项构筑物和输配管网组成的系统。
根据系统的性质不同有四种分类方法:1)按水源种类:地表水地下水2)按服务范围:区域给水城镇给水工业给水建筑给水3)按供水方式:自流水泵混合4)按使用目的:生活给水生产给水消防给水市政用水给水工程设计时,生活用水包括居民生活用水、综合生活用水、城市综合用水和工业企业职工生活用水等概念。
1)居民生活用水:是指城镇居民家庭生活中的饮用、烹饪、洗浴、冲洗等用水,是保障居民身体健康、家庭清洁卫生和生活舒适的重要条件;2)综合生活用水:包括城镇居民日常生活用水和公共设施用水两部分;3)城市综合用水:包含综合生活用水、工业用水、市政用水及其他用水;4)工业企业职工生活用水:工业企业区域内从事生产和管理的人员在工作时间内的饮用、烹饪、洗浴、冲洗等生活用水,水质同居民生活用水生产用水取决于生产工艺。
消防用水对水质没有特殊要求,对水量、水压要求高。
市政用水指城镇或工业企业区域内的道路清洗、绿化浇灌、公共清洁卫生的用水。
给水系统=取水+输水+处理+配水2.排水系统根据排水系统所接受的废水的性质和来源不同,废水可分为生活污水、工业废水和雨水三类。
排水系统=收集+输送+处理+排放(或回用)3.给水排水系统主要功能(1)水量保障(2)水质保障(3)水压保障4.给水排水系统的组成(1)取水系统(2)给水处理系统(3)给水管网系统(4)排水管道系统(5)废水处理系统(6)废水排放系统(7)重复利用系统二、给水排水系统工作原理1.给水排水系统的流量关系2.给水排水系统的水质关系3.给水排水系统的水压关系第二节给水排水管道系统的组成一、给水排水管道系统的特点功能:(1)水量输送(2)水量调节(3)水压调节特点:分散性连通性传输性扩展性二、道系统的组成(1)输水管(渠)(2)配水管网(3)泵站(4)水量调节设施(5)减压设施三、排水管道系统的组成(1)废水收集设施及室内排水管道(2)排水管道(3)排水管道系统上的构筑物(4)排水调节池(5)提升泵站及压力管道(6)废水输水管(7)出水口及事故排除口第三节给水排水管道系统的形式一、给水管网系统的类型1.统一给水管网系统(1)单水源给水管网系统(2)多水源给水管网系统2.分系统给水管网系统(1)分区给水管网系统:串联分区并联分区(2)分压给水管网(3)分质给水管网系统3.不同输水方式的管网系统(1)重力输水管网系统(2)水泵加压输水管网系统二、排水管道系统的体制城镇和工业企业排出的废水通常分为生活污水、工业废水和雨水三类,它们是采用同一个排水管道系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的排水管道系统来排除。
给水排水工程概论1ppt课件

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2.1 水资源
2.1.1水资源的含义与特性
1、水资源的含义
广义:地球上所有的水。
狭义:目前的社会条件下可被人类直接
开发利用的水。
技术上可行,经济 上合理,不影响地 球生态,水质达到
一定的标准
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21
自然界的水必须满足三个前提时才被称 为水资源
1、可使用性 2、可获得性 3、天然性
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37
水源的选择原则:
1、应对当地的水资源作充足的调查,所选水源 应水量充沛可靠,水质好,便于防护。 2、符合卫生要求的地下水可优先作为饮用水 水源考虑,但取水量应小于允许开采量。 3、全面考虑。统筹安排,正确处理给水工程 同有关部门的关系,以求合理地综合利用开发 水资源。 4、考虑取水工程本身的建设施工、运行管理 时的安全,注意相应的各种具体条件。
4)积极开展流域水污染的治理工作,包括点源治理、 面源治理和内源污染治理,
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60
二、水资源管理
定义 运用行政、法律、经济、技术和教育手段,合
.
22
水资源:在现有的技术、经济条件下能 够获得的、并可作为人类生产资料的天 然资源
陆地上可供生产、生活直接利用的江河、 湖沼以及部分储存在地下的淡水资源, 即“可利用的水资源。
水资源:一定区域内逐年可以恢复更新 的淡水量。
.
23
2、水资源的特征性
1)、流动性与溶解性 2)、再生性与有限性 3)、时空分布上的不均匀性 4)、社会性与商品性
.
24
2.1.2、地球上的水资源
1、地球上的总水量 地球的表面积约为5.1亿km2,其中海洋
面积为3.61亿km2,严格地讲,地球是一 个水球。 海洋、咸水湖等咸水为14.21亿km3 ,占 97.3%。 淡水0.39 亿km3 ,占2.7%。其中有 77.2%储存在极地和冰川中。
给水排水管道系统课程设计

给水排水管道系统课程设计《给排水管道系统》课程设计计算说明书设计题目:昆明市给水排水管道工程设计学院:市政与环境工程学院专业:给排水科学与工程班级学号:学生姓名:指导教师:谭水成刘萍余海静张奎2013 年 12 月 25 日前言给水排水管道工程是给水排水工程的重要组成部分,可分为给水管道工程和排水管道工程两大类。
给水管道工程是论述水的提升,输送,贮存,调节和分配的科学。
其最基本的任务是保证水源的原料水送至水处理构筑物及符合用户用水水质标准的水输送和分配到用户。
这一任务是通过水泵站,输水管,配水管网及调节构筑物等设施的共同工作来实现的,它们组成了给水管道工程。
设计和管理的基本要求是以最少的建造费用和管理费用,保证用户所需的水量和水压,保证水质安全,降低漏损,并达到规定的可靠性。
室外给水排水工程是城镇建设的一个重要组成部分,其主要任务就是为城镇提供足够数量并符合一定水质标准的水;同时,把人们在生活、生产过程中使用后的污水汇集并输送到适当地点进行净化处理,达到一定水质标准后,或重复使用,或灌溉农田,或排入水体。
室内给水排水工程的任务是将室外给水系统输配的净水组织供应到室内各个用水点,将用后的污水排除汇集到室外排水系统中去。
做为工程类专业学生,实践学习和设计是我们自身获取知识和经验的最好环节。
学生通过设计,综合运用和深化所学的基本理论、基本技能,培养学生独立分析和解决问题的能力,通过设计能使学生具有:①掌握查阅规范、标准设计图集,产品目录的方法,提高计算、绘图和编写设计说明的水平,作好一个工程师的基本训练。
②熟练城镇给水排水工程系统的详细计算和培养一定的理论分析和设计的能力。
提高方案的比较、技术经济、环境、社会等诸方面的综合分析和论证能力。
③培养计算机操作和应用能力。
熟练专业软件应用。
ForewordWater drains, water supply and drainage project is an important component of the project can be divided into drains and water supply pipeline project works two categories.Water pipeline project is on the upgrading of water, transmission, storage, distribution and regulation of science. Its most basic task is to ensure that the raw water source sent to the water treatment structures and water users with the water quality standard transmission and distribution to users. This task through the pump stations, pipelines, distribution mains network structure and regulation and other facilities to work together to achieve, and they formed a water pipeline project. Design and management is a basic requirement for at least the construction costs and management fees to ensure that the necessary water users and pressure to ensure water quality and safety, reduce leakage and achieve the required reliability.Outdoor urban water supply and drainage project is the construction of an important component of its main tasks is to provide adequate number of towns and meet certain water quality standards; At the same time, people in the life of the production process to use the effluent water pooling and transported to a suitable site for purification of up to a certain quality standard, or repeated use, or irrigation or discharged into the water body.Indoor water supply and drainage project is the task of distribution of outdoor water supply system to supply water purification organizations in all indoor water, the sewage will be used to water to remove outdoor pool drainage systems.Does for the project class specialized student, the practice study and the design is our own knowledge acquisition and the experience best link. Moreover in the graduation project undergraduate course plan of instruction the essential link, after the undergraduate course stipulates the practical education which completes the complete curriculum to have to carry on, the student through the graduation project, the synthesis utilizes the elementary theory, the basic skill which and deepens studies, trainsthe student independently to analyze and to solve the question ability, can enable the student through the graduation project to have:(1) Grasps the consult standard, the standard design atlas, the product catalog method, enhances the computation, the cartography and the compilation design explanation level, finishes an engineer's basic training.(2) Skilled cities give the water sewerage system the detailed computation and the raise certain theoretical analysis and the design ability. Enhances the plan the comparison, the technical economy, the environment, the society and so on the various aspects generalized analysis and proves the ability.(3) Raise computer operation and application ability. Skilled specialized software application.目录第一章给水管网设计与计算 (2)1.1 给水管网布置及水厂选址 (2)1.2 最高日用水量计算 (2)1.2.1综合生活用水量计算 (2)1.2.2工业用水量计算 (3)1.2.3浇洒道路和绿化用水量计算 (3)1.2.4管网漏失水量 (4)1.2.5未预见水量计算 (4)1.2.6最高日用水量 (4)1.2.7最高时用水量 (4)1.3清水池设计计算 (5)1.3.1 清水池的调节容积 (5)1.3.2 自来水厂自用水量 (5)1.3.3 消防储水量 (5)1.3.4 清水池有效容积 (5)1.4 管网水力计算 (5)1.4.1最大时集中流量 (6)1.4.2比流量计算 (6)1.4.3 沿线流量计算 (6)1.4.4 节点流量 (8)1.5 管网平差 (10)1.5.1环状管网流量分配计算 (10)1.5.2管径的确定及流量分配 (10)1.5.3管网平差 (13)1.5.4水压计算 (19)1.5.5二级泵站 (20)1.6 消防校核 (20)1.7 水泵的选择 (27)第二章完全分流制管网设计与计算 (27)2.1 排水系统体制的确定 (27)2.2 设计雨水计算 (27)2.2.1 城市原始资料 (27)2.2.2 雨水设计流量 (28)2.3 污水设计流量计算 (30)2.3.1设计要求 (30)2.3.2水力计算 (31)第三章设计总结 (33)参考文献 (34)第一章给水管网设计与计算1.1 给水管网布置及水厂选址该城市有一条自北向西流的水量充沛,水质良好的河流,可以作为生活饮用水水源。
给水排水管道系统 第一章 给水排水管网系统概论

第一章给水排水管网系统概论1.1 给水排水系统的功能与组成定义:给水排水系统是为人们的生活、生产和消防提供用水和排除废水的设施的总称。
给水系统分类:生活用水、工业生产用水、市政消防用水排水系统分类:生活污水、工业废水、雨水给水排水系统的主要功能:水量保障——保障用户足够的水量或及时排除污(废)水;水质保障——保障供水水质或将符合排放标准的污(废)水排放水体;水压保障——提供适当的供水压力或尽可能利用重力排水。
给水排水子系统:水源取水系统、给水处理系统、给水管网系统、排水管网系统、废水处理系统、排放和重复利用系统。
1.2 给水排水系统工作原理1.2.1给水排水系统的流量关系清水池:用于调节给水处理水量与管网中用水量之差;调节池和均化池:用于调节排水管网流量和排水处理流量之差。
1.2.2 给水排水系统系统的水质关系三个水质标准⑴原水水质标准:必须符合国家生活饮用水水源水质标准;⑵给水水质标准:必须达到国家生活饮用水水质卫生标准;⑶排放水质标准:按照国家废水排放水质标准要求以及受纳水体的承受能力确定。
三个变化过程⑴给水处理:将原水水质净化或加入有益物质;⑵用户用水:水质收到不同程度污染;⑶废水处理:去除污染物质,使之达到排放水质标准。
1.2.3 给水排水系统系统的水压关系水在输送中的压力方式⑴全重力给水:当水源地势较高时,水流通过重力自流输水到水厂处理,然后又通过重力输水管和管网送至用户使用;⑵一级加压给水:输水过程中只有一次加压的过程,如水厂地势高,从水源到水厂采用一级提升,处理后依靠水厂的地势采用重力输水,或是水源地势高,直接用重力输水至水厂,处理后采用一级提升送至用户使用;⑶二级加压给水:水流在水源取水时经过第一级加压,提升到水厂进行处理,处理好的清水贮存于清水池中,清水经过第二级加压进入输水管和管网,供用户使用;⑷多级加压给水:有两种情形,一是长距离输水时需要多级加压提升;二是大型给水系统的用水区域很大,或用水区域为窄长型,一级加压供水不经济或前端管网水压偏高,应采用多级加压供水1.3 给水排水管网系统的功能与组成1.3.1 给水排水管网系统的功能与特点给水管网系统和排水管网系统均应具有以下功能:⑴水量输送:即实现一定水量的位置迁移,满足用水与排水的地点要求;⑵水量调节:即采用贮水措施解决供水、用水与排水的水量不平均问题;⑶水压调节:即采用加压和减压措施调节水的压力,满足水输送、使用和排放的能量要求。
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第十三章给水排水
第一节给水
一、设计范围与设计依据
(一)给水对象与范围
给水的对象和设计范围为工业场地生产、生活、消防用水及井下防尘洒水和消防用水。
(二)设计依据与基础资料
1、平顶山煤业(集团)有限责任公司二矿关于设计的《委托书》(2005年8月7日)。
2、《平顶山矿务局二矿矿井地质报告》,1992年8月。
《煤矿安全规程》;
《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215—2005);
《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383-2006);
《建筑设计防火规范》(2006年版)(GB50016-2006)
《室外给水设计规范》(2006年版)(GB50013-2006)
《室外排水设计规范》(2006年版)(GB50014-2006)
国家现行相关的技术政策和法规等;
国家其他有关煤炭工业建设的技术、经济政策和指令性文件;
相关专业提供的资料。
二、用水量
矿井用水量根据《煤炭工业矿井设计规范》、矿井规模、生产工艺及相关专业提供的资料进行计算。
各项用水量明细详见表13-1-1。
三、供水水源
矿区的水资源包括地表水、地下水、矿井排水等。
(一)地表水
区内无常年河流水体,仅季节性冲沟,夏季有少量水流汇入井田南缘湛河。
井田南部有湛河、沙河向东流入淮河。
湛河河宽50m左右,流量0.08~7.8m3/s。
沙河最大流量3000m3/s,旱季流量0.8m3/s。
区内年降雨量一般600~890mm,最大达1323.60mm,多集中在七、八、九三个月,月最大降雨量366mm。
大的地表水体堪河呈东西向流经矿区的南部边缘,白龟山水库北干渠开辟后与湛河连通.最大流量167m3/s。
(二)地下水
平顶山矿区地下水按含水介质类型可分为:碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层(组),碎屑岩类裂隙含水层(组),松散岩类孔隙含水层(组)三种类型。
井田内按地层由老到新的顺序分为七个含水组。
(1)寒武纪含水组
主要为中厚层状、白云质灰岩、鲕状灰岩、泥质条带灰岩、泥岩、砂质泥岩及砂岩,厚400mm以上,埋深在20~400m之间。
井田南部头带被第四纪松散沉积物直接覆盖。
主要含水层段为寒武系中统张夏组鲕状灰岩和上统固山组白云质灰岩、两组灰岩厚200m左右。
钻孔抽水试验:单位涌水量0.00206~4.8631L/s·m,
渗透系数0.0009~1.092m/d,矿化度0.3~0.5g/l,水质类型主要为:HCO
3
-CaNa、
HCO
3-CaMg、HCO
3
-Ca型。
岩溶裂隙浅部较深部发育,随深度的增加而渐趋减弱,
相应浅部较之深部有较强的富水性。
(2)庚含水组
本组从今石炭统本溪组铝土质泥岩(或铝土矿层)底面到上石炭统太原组L1灰岩顶面。
主要为一套浅海和过渡相交替沉积的燧石灰岩、生物碎屑灰岩、砂岩、泥岩和煤层、煤线组成,厚52.4~92.7m,一般厚70m,埋深70~400m。
(3)己含水组
本组自L
1灰岩顶面至戊
8~10
煤层底面,主要由砂岩、砂质泥岩、泥岩和煤组
成。
总厚度约190m,共有四个主要砂岩含水层,自下而上为大占砂岩、香炭砂岩、砂锅窑砂岩、老君庙砂岩,厚19.66~69.83m,一般厚39.13mm。
砂岩之向均有较厚的砂质泥岩、泥岩,阻隔了相互间的水力联系。
(4)戊含水组
本组自戊
8~10煤层底面至丁
6
煤层底面,主要由泥岩、砂质泥岩、砂岩、及
煤线组成,厚80~95m。
主要含水层仅有一层,位于戊
8~10
煤层顶面,主要为中粒长石石英砂岩,厚5.5~33.56m,平均16.99m,裂隙发育。
属砂岩裂隙弱含水层。
(5)丁含水组
本组自丁
5煤层底面至丙
3
煤层底面,主要有中粗粗砂岩、细砂岩、泥岩、
煤层及煤线组成,厚76~115m。
煤层之上砂岩含水层厚8.93~41.90m。
平均27m,裂隙较发育。
矿化度很弱。
据一矿和四矿开采揭露,属砂岩裂隙弱含水层。
(6)丙含水组
本组自丙
3煤层底面至乙
2
煤层底面。
主要由砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤层
和煤线组成,厚175m左右。
含水层主要为中至粗粒砂岩,厚10.06~51.34m。
由于该含水层补给区,处于较陡之地形,不利于潜水和地表水的聚集,故含水性较差。
属砂岩裂隙弱~中等含水层。
(7)第四纪含水组
本组在井田内及其外围大面积分布,主要有砂砾石和粘土组成,厚0.20~100m,一般厚30m左右,南厚北薄,以角度不整合超覆于下伏各含水组之上。
主要含水层为砂砾石层,北西部为一层,向南东分为两层,中夹粘土和砂质粘土。
大气降水可通过砾石层补给下伏各含水层,但由于北部地形较陡,水流速度快,南部地形虽缓,但有较厚的粘土层相隔,故通过砂砾石层补给地下水的速度较缓慢,这已被矿井开采所证实。
根据浅井抽水试验,单位涌水量为0.011~1.927l/s·m。
渗透系数0.135~4.37m/d。
属孔隙弱~中等含水层。
(三)矿井排水
矿井正常涌水量为1000 m3/h,最大涌水量为1700 m3/h,其中正常涌水量中的405.7 m3/h,最大涌水量中的811.3 m3/h从该井口排出,矿井排水经集中处理后可用于矿井工业场地生产生活、消防及井下消防防尘洒水用水。
(四)水源选择
根据国家产业政策及环保要求,为充分利用水资源,结合矿井所处地理位置,利用矿井排水作为矿井的生产、生活、消防用水水源。
四、供水系统
矿井分进风井场地和回风井场地两个工业场地。
进风井场地的总用水量为1106.90m3/d,其中井下消防防尘洒水水量为898.94m3/d,地面生产生活用水量为207.96m3/d。
矿井正常涌水量时排出该井口的水量为9736 m3/d,矿井排水经集中处理后可用于矿井工业场地生产生活、消防及井下消防防尘洒水用水,富裕的矿井排水可就近作为平顶山水厂水源。
回风井工业场地用水主要为黄泥灌浆站用水及少量的生活及生产用水,黄泥灌浆站日用水量为2000m3/d,小时用水量为83.3 m3/h。
根据二矿三水平方案设计论证会议纪要“地面工业广场布置尽量利用已征土地,减少征地和投资。
地面的污水处理系统、供热系统和一矿共用,其他系统原则上分开。
”(经业主证实,污水处理系统即矿井排水处理系统)制定的原则,二矿进风井场地井口排放的矿井排水全部排至一矿矿井排水处理站处理。
该处理站末端的给水提升设备亦能满足二矿进风井场地生产生活用水的水量水压要求。